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序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
101 海岛超细复合纤维切片干燥工艺 CN02109697.X 2002-05-20 CN1384227A 2002-12-11 周峰; 赵军; 车剑锋; 房瑞峰; 袁长福
海岛超细复合纤维切片干燥工艺,低熔点聚脂切片熔点低、结晶速度慢,予结晶过程中易结,用常规干燥工艺无法干燥,本工艺是介绍一套干燥设备和工艺流程,工艺流程是予结晶机将过滤后的空气送入予结晶加热器加热,执风由予结晶器底部进入,切片由予结晶器上部进入,两者热交换进行予结晶,予结晶切片靠自重从干燥塔上部进入,干燥风是压缩空气经除湿处理、过滤、减压经拉菲尔喷嘴进入干燥风加热器进行加热,干燥风由干燥塔底部进入,干燥风自下而上,切片自上而下运行经充分热交换,最终干切片含率小于300ppm(百万分之三十),完成海岛细纤维切片干燥工艺。
102 植物蛋白质合成丝及其制造方法 CN99116636.1 1999-09-01 CN1074474C 2001-11-07 李官奇
一种植物蛋白质合成丝,它由植物蛋白质和聚乙烯醇高分子聚合物组成,两者含量分别为23~55份和77~45份,这两种物质的溶液经混合制成纺丝原液,经脱泡采用湿法纺丝,纺出的丝束再经湿浴牵伸、烘干、干热牵伸和热定型等一系列工序后成为产品,这种合成丝物理性能与蚕丝相近似,具有良好的吸湿性和透气性,本发明将为农作物的深加工开辟新的方向,具有较大的社会效益和经济效益。
103 一种泡沫活性炭纤维的制备方法 CN00104483.4 2000-07-21 CN1303964A 2001-07-18 郑经堂; 刘平光; 申文忠; 靳国强; 张寿春; 曹亚秀
一种泡沫活性炭纤维的制备方法,采用有机高聚物、交联剂、发泡剂和短切的活性炭纤维或活性炭纤维粉末为原料,按一定比例搅拌混合均匀后,模压成块状物,再经过预化、炭化和活性处理,制得泡沫块状活性炭纤维。本发明具有制备工艺简单,易操作,很好的吸附活性和机械强度,较高的体积密度,可使净化设备小型化的特点。
104 负离子远红外线合成纤维及其制造方法 CN99122002.1 1999-10-25 CN1294208A 2001-05-09 孙治; 赵庚侠; 栾凤祥
发明公开了一种负离子远红外线合成纤维及其制造方法,所述纤维由负离子远红外线功能母粒和基材构成,所述功能母粒包括负离子远红外线微细粉体材料15~50%、分散剂15~18%、偶联剂2.5~6%、载体树脂36~68%。其制造方法:将负离子远红外线微细粉体烘干,然后加入载体树脂、偶联剂、分散剂,进行高速捏合,经双螺杆挤出,制成功能母粒;通过熔融挤压纺丝,再经后处理,即制得合成纤维。本发明具有负离子和远红外线双重保健功能。
105 植物蛋白质合成丝 CN99116636.1 1999-09-01 CN1286325A 2001-03-07 李官奇
一种植物蛋白质合成丝,它由植物蛋白质和聚乙烯醇高分子聚合物组成,两者含量分别为23~55份和77~45份,这两种物质的溶液经混合制成纺丝原液,经脱泡采用湿法纺丝,纺出的丝束再经湿浴牵伸、烘干、干热牵伸和热定型等一系列工序后成为产品,这种合成丝物理性能与蚕丝相近似,具有良好的吸湿性和透气性,本发明将为农作物的深加工开辟新的方向,具有较大的社会效益和经济效益。
106 指数梯度塑料光学纤维的制备方法 CN00126293.9 2000-07-05 CN1283713A 2001-02-14 B·普里恩; A·帕斯托雷特; D·默里克勒; X·安德里修
采用特定的聚合物P和特定的化合物M1制备具有连续指数曲线的指数梯度塑料光学纤维(6)的方法,所述方法包括制备两种其折射指数不同、至少包括P的组合物(13,14),其中一种还包括M1,所述组合物(13,14)中至少一种组合物中还存在交联的光引发剂;使两种组合物(13,14)相互扩散;和挤出所述组合物(13,14)以获得纤维(6);所述方法特征在于挤出之前,使用至少一种混合装置(2,16,17,26)有效混合两种组合物(13,14);和挤出纤维(6)之后进行交联(7)。实施所述方法的设备,其中所使用的混合器是静态混合器(1)或动态混合器(24)。
107 生产用于合成丝的添加剂和在热塑性成丝聚合物材料中加入这些添加剂的方法 CN97109527.2 1997-03-04 CN1170050A 1998-01-14 D·卡斯韦尔; F·R·琼斯; D·B·莱德弗德; S·A·麦因托什; G·W·肖尔; K·H·布坎南; W·S·斯坦科; G·D·加斯珀森; C·F·小·赫尔姆斯
将包括实际上分散于液体非聚合物载体中的包有分散剂的色料的非水添加剂体系直接加入聚合物基料熔体流中。该添加剂体系最优选为颗粒糊状形式,将该糊状物在纺丝为长丝前计量加入聚合物基料熔体流中。通过提供具有一定数量的不同添加剂特性的添加剂体系并将一种或多种添加剂控制剂量地加入聚合物材料熔体流中,可以连续方式(即不使纺丝操作停车)生产具有不同添加剂特性的熔纺长丝。本发明对于以连续方式生产具有不同颜色特性的顺序段长丝是特别有利的。
108 复合纤维自然开纤的制法 CN94117189.2 1994-10-21 CN1121121A 1996-04-24 郑孟松
发明涉及一种复合纤维自然开纤的制法,其主要利用控制聚合体的结晶差异,产生极佳的聚合体离型状态,使本发明不用物理或化学方式开纤便可以在染整时顺利自然开纤,以达到降低成本、提高生产效率、原丝具强度、触感佳、制造时不会产生的环保问题等诸项优点,其极具产业的价值。
109 一种柔性丝素蛋白/聚乙烯醇复合纤维及其制备方法 CN202110312949.5 2021-03-24 CN113005560B 2022-11-25 张昕; 潘志娟
发明涉及一种柔性丝素蛋白/聚乙烯醇复合纤维及其制备方法,该方法是先以旧丝绵为原料制备丝素蛋白溶液,再将丝素蛋白水溶液按照一定比例与聚乙烯醇水溶液共混得到丝素蛋白/聚乙烯醇复合纺丝水溶液,然后采用干喷湿法纺丝工艺制备丝素蛋白/聚乙烯醇复合纤维;所述干喷湿法纺丝工艺的凝固浴中,丝素蛋白的β‑折叠结构的含量由37~39%提升为40~42%;制得的柔性丝素蛋白/聚乙烯醇复合纤维由拉曼光谱所测定的柔性丝素蛋白/聚乙烯醇复合纤维中的分子链取向度为0.69~1.26。该柔性丝素蛋白/聚乙烯醇复合纤维的断裂伸长率为329~528%,断裂强度为0.17~0.27cN/dtex,直径为70~108μm。本发明的方法工艺简单,绿色环保,制得的复合纤维伸长率大,具有良好的柔韧性。
110 包含纤维素酯的聚合物组合物 CN201980101192.6 2019-10-08 CN114514274A 2022-05-17 迪温·G·巴雷特; 施剑秋; 小富兰克林·德拉诺·杰科托
提供了特定的纤维素酯组合物,这些组合物可作为各种热塑性聚合物的改进的抗粘连添加剂,应用于例如织造和非织造纤维、包括该组合物的层压材料、包括该组合物的织物、衣服和服装、包括该组合物的纺织品等。
111 一种柔性丝素蛋白/聚乙烯醇复合纤维及其制备方法 CN202110312949.5 2021-03-24 CN113005560A 2021-06-22 张昕; 潘志娟
发明涉及一种柔性丝素蛋白/聚乙烯醇复合纤维及其制备方法,该方法是先以旧丝绵为原料制备丝素蛋白溶液,再将丝素蛋白水溶液按照一定比例与聚乙烯醇水溶液共混得到丝素蛋白/聚乙烯醇复合纺丝水溶液,然后采用干喷湿法纺丝工艺制备丝素蛋白/聚乙烯醇复合纤维;所述干喷湿法纺丝工艺的凝固浴中,丝素蛋白的β‑折叠结构的含量由37~39%提升为40~42%;制得的柔性丝素蛋白/聚乙烯醇复合纤维由拉曼光谱所测定的柔性丝素蛋白/聚乙烯醇复合纤维中的分子链取向度为0.69~1.26。该柔性丝素蛋白/聚乙烯醇复合纤维的断裂伸长率为329~528%,断裂强度为0.17~0.27cN/dtex,直径为70~108μm。本发明的方法工艺简单,绿色环保,制得的复合纤维伸长率大,具有良好的柔韧性。
112 一种聚芳硫醚砜超细纤维及其制备方法和应用 CN201811144139.8 2018-09-29 CN109280989A 2019-01-29 杨杰; 卫志美; 刘振艳; 王孝军; 龙盛如
发明涉及高分子材料领域,具体涉及一种聚芳硫醚砜超细纤维及其制备方法和应用。本发明提供一种聚芳硫醚砜超细纤维的制备方法,所述方法为:将125~330重量份聚芳硫醚砜和250~900重量份溶剂置于100~200℃的反应釜中,搅拌溶解并静置形成均相纺丝液;然后采用溶液纺丝法将纺丝液喷射到接收装置上得到聚芳硫醚砜纤维;纺丝条件为:喷丝头的直径0.3~4mm,静纺电压10~35kv,接收距离6~45cm。所得纤维的直径为100nm~20μm,具有微纳小尺寸;并且所得聚芳硫醚砜超细纤维可制成如多孔、中空、取向等结构;将聚芳硫醚砜超细纤维在强化溶剂氧化处理后能够作为高温烟气除尘过滤器用材料。
113 一种防辐射面料 CN201810756071.2 2018-07-11 CN108930075A 2018-12-04 李德喜; 陈宗明
发明提供了一种防辐射面料,所述防辐射面料通过具有防辐射功能的纤维复合而成的纱线织造而成,所述纤维由纺丝原液,防辐射颗粒和偶联剂组成纺丝液纺丝而成;其中,所述纺丝原液为海藻酸钠和丝素的复合溶液;所述防辐射颗粒为改性稀土化物或纳米氮化中的一种或几种的混合物;所述偶联剂为烷偶联剂;所述纺丝原液,防辐射颗粒和偶联剂的质量比为100:1-40:1-5。本发明的防辐射面料通过改性稀土氧化物的添加,改善了面料的导电性能,稀土氧化物的改性,增加了填料在纤维中的分散性能,使得纤维中的导电粒子分散的均匀,导电效果得到很大的提高。
114 一种超高分子量聚乙烯纤维及其制备方法 CN201810050200.6 2018-01-18 CN108179494A 2018-06-19 许海霞; 张振雷; 吴喜龙; 孙左; 辛春荣
发明公开了一种超高分子量聚乙烯纤维及其制备方法,该制备方法包括步骤:1)将结晶度为≥60%、熔点≥145℃、堆积密度≤0.32g/cm3的超高分子量聚乙烯树脂粉料,与运动粘度(40℃)≥60mm2/s的白矿油以及适量助剂充分混合;2)将制得的混合液投入溶胀釜中进行溶胀,溶胀分为两个阶段进行:一个为温度70~90℃段,另一个为温度90~115℃段;3)将溶胀后的混合液经由双螺杆溶解,挤出成型后过凝固浴,得到冻胶原丝;4)将制得的冻胶原丝再经萃取、干燥和多级热牵伸,制得超高分子量聚乙烯纤维。采用本发明方法制备的超高分子量聚乙烯纤维,既可实现高强高模的优异性能,又保证了成品性能的稳定性,而且不影响生产效率。
115 一种再生纤维素纤维及其制备方法 CN201510848219.1 2015-11-27 CN105525376B 2018-03-27 唐一林; 张金柱; 许日鹏; 王双成; 孙俊科; 张小鸽
发明提供了一种再生纤维素纤维的制备方法,其特征在于,包括如下步骤,首先用NMMO溶液溶解玉米芯纤维浆粕和螯合剂,得到纺丝原液;然后再使用上述步骤得到的纺丝原液制备再生纤维素纤维。本发明采用溶剂法制备再生纤维素纤维,以玉米芯纤维为Lyocell纤维的原料,充分的利用了农业废弃物玉米芯,有效的解决了Lyocell纤维原材料短缺的桎梏,而且玉米芯纤维素浆粕,纤维长度短(长度在0~0.3mm之间),聚合度均匀(在500~600之间),在溶剂体系中能够快速分散均匀,而且浆粕表面分布有大量的孔洞,具有较强的毛细现象,可快速吸收溶剂,使浆粕表面与内部都参与反应,极大的降低了反应时间,提高了反应均匀度。
116 全氟磺酸纳米纤维 CN201710562307.4 2017-07-11 CN107653504A 2018-02-02 T·J·富勒; F·D·考莫斯; C·L·基尔里
一种制造具有纤维片的装置的方法包括将纤维形成树脂与载体树脂结合以形成树脂混合物的步骤。纤维形成树脂具有氟化主链,其具有CF2CF2-X侧基,其中X为SO3H或SO2F。载体树脂为可溶性聚酰胺。将树脂混合物挤出以形成挤出的树脂混合物。挤出的树脂混合物在载体树脂内具有纤维形成树脂的纤维束。将挤出的树脂混合物与接触以将纤维形成树脂的纤维束与载体树脂分离。纤维形成束任选地与交联,并且然后水解以形成离聚物。
117 一种β-环糊精基纳米纤维膜及其制备方法以及在染料吸附、分离中的应用 CN201510750374.X 2015-11-06 CN105220362B 2017-12-01 李响; 赵锐; 王勇; 孙博伦; 王策
发明涉及一种β‑环糊精基纳米纤维膜及其制备方法及其在染料吸附、分离中的应用,该纳米纤维染料吸附、分离膜是通过静电纺丝技术和原位热交联方法相结合制备的,由主体β‑环糊精、交联剂柠檬酸、助纺高分子同时也起到交联剂作用的聚丙烯酸组成。交联反应发生在β‑环糊精的羟基与柠檬酸、聚丙烯酸的羧基之间形成酯键,进而通过酯键连接形成三维交联结构。本发明所得的β‑环糊精基电纺纳米纤维可以有效分离阳离子、阴离子混合染料溶液;并且所得的β‑环糊精基电纺纳米纤维膜循环再利用能优良。该发明制备过程简单易行,原料易得,环境友好,成本低廉,具有良好的应用前景。
118 一种基于一维阵列纳米线的紫外光探测器 CN201610212770.1 2016-04-07 CN105702772A 2016-06-22 姜凯; 陈照军; 沈国震; 娄正; 陈帅; 姜源; 孙德帅; 杜辉; 刘华龙
一种一维阵列纳米线的紫外光探测器的制备方法,包括配置前驱液在低压近场静电纺丝,控制喷丝头与收集装置之间的纺丝距离为0.4-1.5cm,纺丝电压在0.6-3kV,精确制备一维阵列纳米线;利用膜技术在一维阵列纳米线两端镀上电极即可制备单根纳米线或多根纳米线的紫外光探测器。该器件在300nm的紫外光波长下具有良好的循环响应。该方法利用伺服电机控制收集装置,确保了一维阵列纳米线的精确沉积;刚性衬底可自由选择来收集阵列纳米线;纳米线可交叉排列或有序排列,从而保证阵列纳米线的多样性和灵活性。
119 一种离子液体蛋白纺丝液的制备方法 CN201310700758.1 2013-12-18 CN103710775B 2016-02-24 聂毅; 张锁江; 张香平; 白璐; 何宏艳; 黄金成
发明提供了一种使用离子液体溶解动物毛蛋白制备纺丝液的方法。原料包括猪毛、山羊毛、绵羊毛、兔毛、牦毛,以及无纺织利用价值的羊毛。采用一系列磷酸酯类离子液体或乙酸类离子液体溶解羊毛角蛋白,其步骤如下:原料经洗、脱脂、干燥、粉碎,按一定比例1-17%(wt%)加入到离子液体中,添加1-10%(wt%)助剂,在90-130℃下,机械搅拌30-60min,得到不同浓度的角蛋白纺丝液。该制备方法溶剂为磷酸酯类离子液体或乙酸类离子液体,合成简单,溶解过程易操作,离子液体易回收利用,并可充分利用废弃的动物毛,原料易得、价廉,可减少废弃物对环境造成的污染。
120 一种β-环糊精基纳米纤维膜及其制备方法以及在染料吸附、分离中的应用 CN201510750374.X 2015-11-06 CN105220362A 2016-01-06 李响; 赵锐; 王勇; 孙博伦; 王策
发明涉及一种β-环糊精基纳米纤维膜及其制备方法及其在染料吸附、分离中的应用,该纳米纤维染料吸附、分离膜是通过静电纺丝技术和原位热交联方法相结合制备的,由主体β-环糊精、交联剂柠檬酸、助纺高分子同时也起到交联剂作用的聚丙烯酸组成。交联反应发生在β-环糊精的羟基与柠檬酸、聚丙烯酸的羧基之间形成酯键,进而通过酯键连接形成三维交联结构。本发明所得的β-环糊精基电纺纳米纤维可以有效分离阳离子、阴离子混合染料溶液;并且所得的β-环糊精基电纺纳米纤维膜循环再利用能优良。该发明制备过程简单易行,原料易得,环境友好,成本低廉,具有良好的应用前景。